ВВЕДЕНИЕ. В условиях нарастания фунгицидной резистентности и климатических изменений разработка биологических методов защиты яровой пшеницы от листостебельных микозов становится особенно актуальной для аграрных регионов России. Хотя химические фунгициды доминируют в современных системах защиты, их эффективность снижается из-за развития резистентности у патогенов. При этом остаются недостаточно изученными региональные особенности формирования патогенного комплекса и эффективность комбинированных биопрепаратов на основе эндофитных бактерий с о рганическими кислотами для конкретных агроклиматических зон.
ЦЕЛЬ. Исследовать многолетнюю динамику развития листостебельных микозов яровой пшеницы и оценить биологическую эффективность биопрепаратов на основе штаммов Bacillus mojavensis PS17 и Bacillus amyloliquefaciens KS-25 AU в комбинации с органическими кислотами в условиях Предкамья Республики Татарстан.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для оценки динамики микозов использовались данные фитопатологических учетов, проводимых в 2002–2025 гг. На сорте Ульяновская 105 изучалась обработка семян и опрыскивание биопрепаратом на основе Bacillus mojavensis PS17 при разных нормах его расхода. На сорте Экада 214 оценивалось применение экспериментальных биопрепаратов на основе Bacillus amyloliquefaciens KS-25 AU и различных органических кислот (аскорбиновая и янтарная).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено доминирование септориоза листьев в патогенном комплексе с превышением экономического порога вредоносности в период наблюдения. Наибольшая эффективность в контроле болезней достигнута при применении Bacillus mojavensis PS17 по схеме 1,0 л/т + 1,0 л/га: снижение развития септориоза на 68,6 и прибавка урожая 9,2 %. Композиции на основе Bacillus amyloliquefaciens KS-25 AU с органическими кислотами при двукратном применении обеспечили снижение развития болезней на 32–77 и увеличение урожайности на 11,9–13,3 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Доказана высокая эффективность биопрепаратов на основе изученных штаммов эндофитных бактерий в сочетании с органическими кислотами для условий Предкамья Республики Татарстан. Результаты работы позволяют рекомендовать данные разработки для практического использования в региональных системах защиты яровой пшеницы как экологически безопасную альтернативу химическим фунгицидам.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Растениеводство
- УДК
- 633. Полеводство
Производство зерна пшеницы имеет глобальное значение для продовольственной безопасности, обеспечивая почти 20 % мировой потребности человечества в растительных белках и энергии [1; 2]. Однако повсеместно генетический потенциал современных сортов реализуется не в полной мере из-за значительных потерь урожая, наносимых вредными организмами, которые могут достигать 10–50 % [3; 4]. Значительная доля этих потерь связана с инфекционными болезнями. Мировой ущерб только от комплекса пяти наиболее распространенных заболеваний пшеницы оценивается в 24,3–62,0 млн т зерна ежегодно, что эквивалентно 4,2–10,8 млрд долларов США [6]. К числу наиболее опасных относятся листостебельные микозы, ущерб от которых в благоприятных условиях может превышать половину урожая [7].
Список литературы
1. Овсянников Ю.А. К 50-летию доклада Римскому клубу “Пределы роста”. Потенциал России в решении мировой продовольственной проблемы. Аграрный вестник Урала. 2022;6(221):88-98. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-221-06-88-98
Ovsyannikov Yu.A. On the 50th anniversary of the report to the Club of Rome “Limits to Growth”. Russia’s potential in solving the world food problem. Agrarian Bulletin of the Urals. 2022;6(221):88-98. (In Russ). DOI: 10.32417/1997-4868-2022-221-06-88-98
2. Sharma K., Sharma P. Wheat as a nutritional powerhouse: shaping global food security/Publisher: IntechOpen. 2025. DOI: 10.5772/intechopen.1009499
Sharma K., Sharma P. Wheat as a nutritional powerhouse: shaping global food security/Publisher: IntechOpen. 2025. DOI: 10.5772/intechopen.1009499
3. Savary S., Willocquet L., Pethybridge S. J., et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nature Ecology & Evolution. 2019;3(3):430. DOI: 10.1038/s41559-018-0793-y
Savary S., Willocquet L., Pethybridge S. J., et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nature Ecology & Evolution. 2019;3(3):430. DOI: 10.1038/s41559-018-0793-y
4. Тареев А.И., Березнов А.В., Смирнов В.В. и др. Мировой рынок химических средств защиты растений: потенциальные потери урожая, тренды и перспективы производства пестицидов для экономики России. Техника и технология пищевых производств. 2024;2(54):310-329. DOI: 10.21603/2074-9414-2024-2-2508
Tareev A.I., Bereznov A.V., Smirnov V.V., et al. World market of chemical plant protection products: potential yield losses, trends and prospects of pesticide production for the Russian economy. Food Production Engineering and Technology. 2024;2(54):310-329. (In Russ). DOI: 10.21603/2074-9414-2024-2-2508
5. Санин С.С. Эпидемии болезней растений: мониторинг, прогноз, контроль. Защита и карантин растений. 2018;1:35-36.
Sanin S.S. Plant disease epidemics: monitoring, forecast, control. Plant protection and quarantine. 2018;1:35-36. (In Russ).
6. Chai Y, Senay S, Horvath D, Pardey P. Multi-peril pathogen risks to global wheat production: A probabilistic loss and investment assessment. Frontiers in Plant Science. 2022;13:1034600. DOI: 10.3389/fpls.2022.1034600
Chai Y, Senay S, Horvath D, Pardey P. Multi-peril pathogen risks to global wheat production: A probabilistic loss and investment assessment. Frontiers in Plant Science. 2022;13:1034600. DOI: 10.3389/fpls.2022.1034600
7. Кекало А.Ю., Немченко В.В, Заргарян Н.Ю., Филиппов А.С. Фитосанитарные проблемы пшеничного поля и эффективность средств защиты от болезней. Агрохимия. 2020;10:45-50. DOI: 10.31857/S0002188120100038
Kekalo A.Yu., Nemchenko V.V., Zargaryan N.Yu., Filippov A.S. Phytosanitary problems of wheat fields and the effectiveness of disease control products. Agrochemistry. 2020;10:45-50. (In Russ). DOI: 10.31857/S0002188120100038
8. Ганнибал Ф.Б., Гагкаева Т.Ю., Гомжина М.М. и др. Ассоциированные с пшеницей микромицеты и их значимость как возбудителей болезней в России. Вестник защиты растений. 2022;4(105):164-180. DOI: 10.31857/S0002188120100038
Gannibal F.B., Gagkaeva T.Yu., Gomzhina M.M., et al. Wheat-associated micromycetes and their significance as pathogens in Russia. Plant Protection Bulletin. 2022;4(105):164-180. (In Russ). DOI: 10.31857/S0002188120100038
9. Вихрова Е.А. Пораженность яровой пшеницы листовыми болезнями. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Сельскохозяйственные науки. 2022;1(2(2)):51-55. DOI: 10.37313/2782-6562-2022-1-2-51-55
Vikhrova E.A. Incidence of spring wheat with leaf diseases. Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Agricultural Sciences. 2022;1(2(2).):51-55. (In Russ). DOI: 10.37313/2782-6562-2022-1-2-51-55
10. Петрова Н.Г., Долженко Т.В. Эффективность фунгицидов на основе триазолов на пшенице яровой при разных фонах минерального питания. Плодородие. 2021;4(121):14-17. DOI: 10.25680/S19948603.2021.121.04
Petrova N.G., Dolzhenko T.V. Efficiency of triazole-based fungicides on spring wheat under different mineral nutrition backgrounds. Fertility. 2021;4(121):14-17. (In Russ). DOI: 10.25680/S19948603.2021.121.04
11. Lysenko N.N., Prudnikova E.G. Efficiency of fungicide amistar extra application on phytosanitary and physiological measurements of spring wheat. Биология в сельском хозяйстве. 2018;4(21):17-19.
Lysenko N.N., Prudnikova E.G. Efficiency of fungicide amistar extra application on phytosanitary and physiological measurements of spring wheat. Биология в сельском хозяйстве. 2018;4(21):17-19.
12. Доронин В.Г., Ледовский Е.Н. Влияние фунгицидов и их смесей с регулятором роста на урожайность и качество зерна яровой пшеницы. Агрохимия. 2021;10:17-21. DOI: 10.31857/S0002188121100057
Doronin V.G., Ledovsky E.N. Effect of fungicides and their mixtures with a growth regulator on the yield and grain quality of spring wheat. Agrochemistry. 2021;10:17-21. (In Russ). DOI: 10.31857/S0002188121100057
13. Зубко Н.Г., Зеленева Ю.В., Конькова Э.А. и др. Особенности возникновения, развития и генетические механизмы проявления резистентности к фунгицидам из химических классов триазолов и стробилуринов у Zymoseptoria tritici (обзор). Микология и фитопатология. 2024.6(58):423-434. DOI: 10.31857/S0026364824060011
Zubko N.G., Zeleneva Yu.V., Konkova E.A., et al. Peculiarities of the emergence, development, and genetic mechanisms of resistance to fungicides from the chemical classes of triazoles and strobilurins in Zymoseptoria tritici (review). Mycology and Phytopathology. 2024.6(58):423-434. (In Russ). DOI: 10.31857/S0026364824060011
14. Гвоздева М.С., Волкова Г.В. Влияние фунгицида Колосаль на структуру популяции возбудителя бурой ржавчины пшеницы по признакам патогенности и чувствительности. Микология и фитопатология. 2022.1(56):52-63. DOI: 10.31857/S0026364822010044
Gvozdeva M.S., Volkova G.V. Effect of the fungicide Kolosal on the population structure of the causal agent of wheat brown rust based on pathogenicity and sensitivity traits. Mycology and phytopathology. 2022.1(56):52-63. (In Russ). DOI: 10.31857/S0026364822010044
15. Wang Z., Yun S., An Y., et al. Effect of fungicides on soil respiration, microbial community, and enzyme activity: A global meta-analysis (1975-2024). Ecotoxicology and Environmental Safety. 2025;289:117433. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2024.117433
Wang Z., Yun S., An Y., et al. Effect of fungicides on soil respiration, microbial community, and enzyme activity: A global meta-analysis (1975-2024). Ecotoxicology and Environmental Safety. 2025;289:117433. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2024.117433
16. Михайликова В.В., Стребкова Н.С. Анализ рынка пестицидов в Российской Федерации. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2021;91:225-227. DOI: 10.21515/1999-1703-91-225-227
Mikhailikova V.V., Strebkova N.S. Analysis of the pesticide market in the Russian Federation. Proceedings of the Kuban State Agrarian University. 2021;91:225-227. (In Russ). DOI: 10.21515/1999-1703-91-225-227
17. Beckerman J., Palmer C., Tedford E., Ypema H. Fifty years of fungicide development, deployment, and future use. Phytopathology. 2023.113(4):694-706. DOI: 10.1094/PHYTO-10-22-0399-IA
Beckerman J., Palmer C., Tedford E., Ypema H. Fifty years of fungicide development, deployment, and future use. Phytopathology. 2023.113(4):694-706. DOI: 10.1094/PHYTO-10-22-0399-IA
18. Gai, Y., Wang, H. Plant Disease: A growing threat to global food security. Agronomy. 2024; 14:1615. DOI: 10.3390/agronomy14081615
Gai, Y., Wang, H. Plant Disease: A growing threat to global food security. Agronomy. 2024; 14:1615. DOI: 10.3390/agronomy14081615
19. Swarnalakshmi K., Rajkhowa S., Senthilkumar M., et al. Influence of endophytic bacteria on growth promotion and protection against diseases in associated plants. Microbial Interventions in Agriculture and Environment. Springer, Singapore, 2019. DOI: 10.1007/978-981-32-9084-6_12
Swarnalakshmi K., Rajkhowa S., Senthilkumar M., et al. Influence of endophytic bacteria on growth promotion and protection against diseases in associated plants. Microbial Interventions in Agriculture and Environment. Springer, Singapore, 2019. DOI: 10.1007/978-981-32-9084-6_12
20. Fadiji A.E., Lanrewaju A.A., Omomowo I.O., et al. Harnessing seed endophytic microbiomes: a hidden treasure for enhancing sustainable agriculture. Plants. 2025;14(15):2421. DOI: 10.3390/plants14152421
Fadiji A.E., Lanrewaju A.A., Omomowo I.O., et al. Harnessing seed endophytic microbiomes: a hidden treasure for enhancing sustainable agriculture. Plants. 2025;14(15):2421. DOI: 10.3390/plants14152421
21. Максимов И.В., Максимова Т.И., Сарварова Е.Р., и др. Эндофитные бактерии как агенты для биопестицидов нового поколения (обзор). Прикладная биохимия и микробиология. 2018;54(2):134-148. DOI: 10.7868/S0555109918020034
Maksimov I.V., Maksimova T.I., Sarvarova E.R., Blagova D.K. Endophytic bacteria as agents for new generation biopesticides (review). Applied Biochemistry and Microbiology. (In Russ). 2018.54(2):134-148. DOI: 10.7868/S0555109918020034
22. Pal G., Kumar K., Verma A., et al. Chapter 4 - Seed-inhabiting endophytes: Their role in plant development and disease protection. New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering: Phytomicrobiome for Sustainable Agriculture. 2021. DOI: 10.1016/B978-0-444-64325-4.00004-3
Pal G., Kumar K., Verma A., et al. Chapter 4 - Seed-inhabiting endophytes: Their role in plant development and disease protection. New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering: Phytomicrobiome for Sustainable Agriculture. 2021. DOI: 10.1016/B978-0-444-64325-4.00004-3
23. Morgunov G., Kamzolova S. V., Dedyukhina E. G. et al. Application of organic acids for plant protection against phytopathogens. Applied Microbiology and Biotechnology. 2017;101(3):921-932. DOI: 10.1007/s00253-016-8067-6
Morgunov G., Kamzolova S. V., Dedyukhina E. G. et al. Application of organic acids for plant protection against phytopathogens. Applied Microbiology and Biotechnology. 2017;101(3):921-932. DOI: 10.1007/s00253-016-8067-6
24. Lastochkina O., Allagulova C., Fedorova K. et al. Application of endophytic bacillus subtilis and salicylic acid to improve wheat growth and tolerance under combined drought and fusarium root rot stresses. Agronomy. 2020;10(9):10091343. DOI: 10.3390/agronomy10091343
Lastochkina O., Allagulova C., Fedorova K. et al. Application of endophytic bacillus subtilis and salicylic acid to improve wheat growth and tolerance under combined drought and fusarium root rot stresses. Agronomy. 2020;10(9):10091343. DOI: 10.3390/agronomy10091343
25. Переведенцев Ю.П., Павлова В.Н., Шанталинский К.М. и др.Агроклиматические условия на территории Республики Татарстан в период 1966-2021 гг. Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2022;4(386):96-113. DOI: 10.37162/2618-9631-2022-4-96-113
Perevedentsev Yu.P., Pavlova V.N., Shantalinsky K.M., et al. Agroclimatic conditions in the Republic of Tatarstan in the period 1966-2021. Hydrometeorological Research and Forecasts. 2022;4(386):96-113. (In Russ). DOI: 10.37162/2618-9631-2022-4-96-113
26. Prah K.C., Klink H., Hasler M. et al. Will climate change affect the disease progression of septoria tritici blotch in Northern Europe? Agronomy. 2023;13:1005. DOI: 10.3390/agronomy13041005
Prah K.C., Klink H., Hasler M. et al. Will climate change affect the disease progression of septoria tritici blotch in Northern Europe? Agronomy. 2023;13:1005. DOI: 10.3390/agronomy13041005
27. Игнатов А. Н, Кошкин Е.И., Андреева И.В. и др. Влияние глобальных изменений климата на фитопатогены и развитие болезней растений. Агрохимия. 2020;12:81-96. DOI: 10.31857/S0002188120120042
Ignatov A. N, Koshkin E. I., Andreeva I. V., et al. The impact of global climate change on phytopathogens and the development of plant diseases. Agrochemistry. 2020;12:81-96. (In Russ). DOI: 10.31857/S0002188120120042
28. Angelotti F., Hamada E., Bettiol W. A comprehensive review of climate change and plant diseases in Brazil. Plants. 2024;13:2447. DOI: 10.3390/plants1317244
Angelotti F., Hamada E., Bettiol W. A comprehensive review of climate change and plant diseases in Brazil. Plants. 2024;13:2447. DOI: 10.3390/plants1317244
29. Beed F., Benedetti A., Cardinali G., et al. Climate change and micro-organism genetic resources for food and agriculture: State of knowledge, risks and opportunities. Rome: FAO, 2011.
Beed F., Benedetti A., Cardinali G., et al. Climate change and micro-organism genetic resources for food and agriculture: State of knowledge, risks and opportunities. Rome: FAO, 2011.
30. Ласточкина О.В., Аллагулова Ч. Р. Механизмы ростстимулирующего и защитного действия эндофитных PGP-бактерий в растениях пшеницы при воздействии засухи (обзор). Прикладная биохимия и микробиология. 2023;59(1):17-37. DOI: 10.31857/S0555109923010038
Lastochkina O.V., Allagulova Ch.R. Mechanisms of growth-promoting and protective action of endophytic PGP bacteria in wheat plants exposed to drought (review). Applied Biochemistry and Microbiology. 2023;59(1):17-37. (In Russ). DOI: 10.31857/S0555109923010038
31. Rakhalaru P., Mampholo B.M., Mamphogoro T.P., Thantsha M.S.. Endophytic and Epiphytic Microorganisms as Biocontrol Agents: Mechanisms, Applications, and Metagenomic Approaches in Tomato Cultivation. Molecules. 2025;30(18):3816. DOI: 10.3390/molecules30183816
Rakhalaru P., Mampholo B.M., Mamphogoro T.P., Thantsha M.S.. Endophytic and Epiphytic Microorganisms as Biocontrol Agents: Mechanisms, Applications, and Metagenomic Approaches in Tomato Cultivation. Molecules. 2025;30(18):3816. DOI: 10.3390/molecules30183816
32. El-Sayed S., Hegab R. Effect of organic acids and plant growth promoting rhizobacteria (pgpr) on biochemical content and productivity of wheat under saline soil conditions. Middle East Journal of Agriculture Research. 2024;9(2):227-242. DOI: 10.36632/mejar/2020.9.2.20
El-Sayed S., Hegab R. Effect of organic acids and plant growth promoting rhizobacteria (pgpr) on biochemical content and productivity of wheat under saline soil conditions. Middle East Journal of Agriculture Research. 2024;9(2):227-242. DOI: 10.36632/mejar/2020.9.2.20
Выпуск
Другие статьи выпуска
ВВЕДЕНИЕ. Арахис – важная масличная культура, выращиваемая во многих странах. Россия является крупным импортером арахиса. В России отсутствуют промышленные посевы арахиса и недостаточно данных о биологических особенностях и хозяйственно ценных свойствах сортов, пригодных к возделыванию в условиях юга страны. Необходимы исследования, направленные на оценку продуктивности и адаптивных свойств новых сортов. Получение новых сортов важно для поддержания российской продовольственной безопасности и экономики.
ЦЕЛЬ. Описать этапы создания сорта арахиса ‘Виктория’, изучить его биологические особенности, оценить хозяйственно ценные свойства и обеспечить документацию сорта путем обнародования типового гербария, назначенного номенклатурным стандартом сорта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В статье приводятся результаты сравнения хозяйственно ценных признаков сорта арахиса ‘Виктория’ с сортом-стандартом ‘Отрадокубанский’ на основе трехлетнего эколого-географического испытания за 2019–2021 гг. в Краснодарском крае и Астраханской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Создан крупносемянный сорт арахиса ‘Виктория’ кондитерского назначения. Приведены результаты сравнения хозяйственно ценных признаков нового сорта с сортом-стандартом ‘Отрадокубанский’. В засушливых условиях арахис ‘Виктория’ способен давать устойчивый урожай, по массе 1000 семян ‘Виктория’ не уступает стандарту. Подготовлено морфобиологическое описание нового сорта и его типовой гербарий, который передан на хранение в Гербарий культурных растений мира, их диких родичей и сорных растений (WIR), в Национальный центр генетических ресурсов растений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сорт ‘Виктория’ обладает высокой продуктивностью и адаптирован к засушливым условиям юга России. Результаты исследования подтверждают возможность его использования в сельскохозяйственном производстве.
ВВЕДЕНИЕ. В условиях усиления климатической нестабильности и ограниченности ресурсов в свеклосеющих регионах Юга России особую актуальность приобретает разработка высокоэффективных агротехнологий для повышения урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы. Научным пробелом остается отсутствие комплексных решений по взаимодействию между элементами системы питания и защиты растений.
ЦЕЛЬ. Оценить синергетический эффект совместного применения гербицида и минеральных удобрений на продуктивность и качество корнеплодов сахарной свеклы, возделываемых в зоне неустойчивого увлажнения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились в 2023–2024 гг. в условиях производственных полей АО фирмы «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева, расположенной в Выселковском муниципальном районе Краснодарского края на гибриде сахарной свеклы ФД Сокол. Заложен двухфакторный полевой опыт, включающий три варианта минерального питания (контроль, рекомендованная и расчетная нормы), и четыре нормы расхода гербицида Древер, КЭ (0, 1,0, 1,3, 1,5 л/га). Учет урожайности и сахаристости проводили по стандартным методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлен выраженный синергетический эффект при совместном применении минеральных удобрений и гербицида. Оптимальная комбинация расчетная норма удобрений N140P149K126 и гербицид в дозе 1,5 л/га обеспечила максимальные показатели: урожайность 40,5 т/га, сахаристость 18,6 %. Экономический анализ подтвердил высокую эффективность данного варианта с рентабельностью 94,9 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что комплексное применение минеральных удобрений и гербицида Древер, КЭ является высокоэффективным методом в повышении продуктивности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы для зоны неустойчивого увлажнения. Результаты работы могут быть адаптированы не только для Краснодарского края, но и для регионов с другими почвенно-климатическими условиями. Перспективным направлением является изучение эффективности данной комбинации (удобрение + гербицид) на других гибридах сахарной свеклы.
ВВЕДЕНИЕ. Смородинная узкотелая златка (Agrilus ribesi Schaefer) является агрессивным фитофагом, повреждающим в хозяйствах Оренбургской области России от 39,9 до 89,6 % ветвей смородины черной. Пораженные ветви усыхают, и ягодники существенно и необратимо теряют продуктивность, а питомники сталкиваются с проблемой производства здорового посадочного материала. Ягодная продукция имеет особые экологические требования к применяемым химическим пестицидам, что диктует необходимость разработки безопасных биологических средств защиты.
ЦЕЛЬ. Изучить возможность инвазии и оценить биологическую эффективность обработки черенков смородины чёрной энтомопатогенными нематодами (Steinernema feltiae Filipjev) против личинок узкотелой златки (A. ribesi).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились в 2023–2024 гг. Обработка черенков смородины осуществлялась в лабораторных условиях, путем их погружения в суспензии нематод с концентрациями 1000, 2000 и 3000 нематод/мл. Оценка опыта осуществлялась через пять и десять дней.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Была установлена инвазионная способность и биологическая эффективности применения энтомопатогенных нематод St. feltiae против личинок смородинной узкотелой златки (A. ribesi). Наиболее высокие показатели биологической эффективности получены через десять дней экспозиции, при концентрации 2000 нематод/мл – 83,3 %, и 3000 нематод/мл – 92,9 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты позволяют расширить биологические способы защиты смородины чёрной от златок, являющихся опасными внутрипобеговыми вредителями ягодных и плодовых культур. Применение энтомопатогенных нематод возможно для получения органической ягодной продукции.
ВВЕДЕНИЕ. В Северо-Кавказском регионе России черноземы выщелоченные стоят на втором месте после чернозёмов обыкновенных. Такие почвы характеризуются отсутствием карбонатов и более высоким коэффициентом использования фосфора из удобрений по сравнению с карбонатными аналогами. Однако эффективность различных форм фосфорных удобрений на этих почвах, особенно при возделывании подсолнечника, остается недостаточно изученной.
ЦЕЛЬ. Изучить влияние фосфорсодержащих удобрений на содержание элементов питания в сезонной динамике в чернозёме выщелоченном в посевах подсолнечника.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились на опытной станции Ставропольского государственного аграрного университета, расположенного на Ставропольской возвышенности на юге России. Объектом изучения служил чернозём выщелоченный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках. Высеваемая культура – подсолнечник. Фосфорсодержащие удобрения вносились из расчета 52 кг/га в действующем веществе и в следующих физических дозах: аммофос – 100; диаммофос – 110; жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) – 140 и моноаммонийфосфат – 85 кг/га. Удобрения вносили тремя способами: под основную обработку, при посеве и комбинированно – 50 % дозы под основную обработку и 50 % при посеве. Почвенные образцы отбирали из зоны ризосферы (0–20 см).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установили, что применение аммофоса, диаммофоса, ЖКУ и моноаммонийфосфата увеличивает содержание нитратного азота и подвижного фосфора в большей степени при внесении удобрений при посеве. В фазу всходов это позволяет классифицировать переход от средней к повышенной обеспеченности почвы по подвижному фосфору. В течение вегетации наблюдалось снижение или отсутствие различий между контролем и вариантами опыта в изучаемых показателях в фазы цветения и полного созревания подсолнечника. На содержание подвижных калия и серы применение удобрений не оказывало влияния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты позволяют рекомендовать внесение фосфорных удобрений, особенно моноаммонийфосфата, при посеве как агротехнический прием для повышения содержания фосфора при выращивании подсолнечника на чернозёме выщелоченном в Северо-Кавказском регионе.
ВВЕДЕНИЕ. Интенсификация сельского хозяйства опережает материально-технические возможности зернового комплекса России, что сказывается на качестве хранения растениеводческой продукции. Нарастающая проблема загрязнения зерна микотоксинами находит прямое отражение в росте числа проб кормов для животных, не соответствующих нормативам безопасности. При этом отсутствует анализ всех факторов, способствующих ухудшению показателей безопасности растениеводческого сырья как основного компонента в кормопроизводстве, а также готового продукта для животных.
ЦЕЛЬ. Определить наиболее токсичный корм для животных, поступивший в обращение на территорию России за 2023–2024 гг., и осуществить поиск основных факторов, влияющих на показатели безопасности как сырья, так и готового корма.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объекта исследования выступали пробы кормов растительного происхождения, анализ которых выполнялся в испытательных лабораториях Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ). Исследования проводились по следующим показателям: содержание микотоксинов и определение общей токсичности.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что основную долю в структуре токсичных кормов занимают комбикорма для сельскохозяйственных животных, чей удельный вес среди положительных проб составил 52 % в 2023 году и возрос до 69 % в 2024 году. На долю зерна и продуктов его переработки пришлось 18 и 7 %, кормов для непродуктивных животных – 18 и 12 % за соответствующие периоды. Выявлен основной источник токсичности – зерно кукурузы. Ключевым производственным этапом, ассоциированным с ухудшением качества и безопасности как сырья, так и готовой продукции, определен этап хранения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование демонстрирует необходимость усиления контроля на этапе хранения сельскохозяйственной продукции. Разработанные рекомендации применимы для интеграции в программы производственного контроля и системы менеджмента качества на аграрных предприятиях, что будет способствовать повышению безопасности готовой продукции.
ВВЕДЕНИЕ. Метод маркер-ассоциированной селекции основан на ускоренном отборе сельскохозяйственных животных по ДНК-маркерам ценных признаков. По результатам полногеномного ассоциативного исследования частоты встречаемости отдельных однонуклеотидных полиморфизмов с использованием ДНК-биочипов были идентифицированы гены-кандидаты, в число которых входил ген CNTN3. Прямые экспериментальные данные об экспрессии гена CNTN3 у мериносовых пород овец в настоящее время отсутствуют. Таким образом, существует пробел в знаниях о структурных вариантах гена CNTN3 и их связи с продуктивными качествами.
ЦЕЛЬ. Изучение структуры гена CNTN3 у овец породы манычский меринос и обнаружение в нем полиморфизмов, ассоциированных с показателями мясной продуктивности для их дальнейшего применения в маркер-опосредованной селекции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужила геномная ДНК из образцов крови баранов породы манычский меринос. Секвенирование проводили с использованием геномного секвенатора NovaSeq 6000 (Illumina, Inc., США). Сборку генома проводили с помощью ARS-UI_Ramb_v2.0 NCBI (National Center for Biotechnology Information). Для описания обнаруженных однонуклеотидных замен использовалась номенклатура HGVS (Human Genome Variation Society).
РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате секвенирования гена CNTN3 было обнаружено 7232 полиморфизма. Из их числа выявлены группы полиморфизмов (27297434, 27297454, 27297488), демонстрирующих максимальную статистическую значимость ассоциаций с признаками мясной продуктивности у овец. Обнаружены новые структурные варианты (дупликация в позиции 27337036 и однонуклеотидные замены в локусах 27097370 и 27418238).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты исследования структуры гена CNTN3 показывают его связь с живой массой, а выявленные полиморфизмы могут быть использованы как молекулярные маркеры для селекции овец мериносового направления.
ВВЕДЕНИЕ. Воздействие человека на природу негативно сказывается на здоровье животных и их продуктивности. Несмотря на имеющиеся решения по применению иммунометаболических средств, их использование не всегда учитывает совместный эффект воздействия различных антропогенных факторов на иммунный статус и обмен веществ животных, что требует разработки новых комплексных решений.
ЦЕЛЬ. Изучить роль негативных антропогенных факторов окружающей среды в патогенезе инфекционных болезней животных, а также разработать методы коррекции их совокупного негативного воздействия на иммунитет и метаболические процессы в организме животных с применением растительнотканевого препарата «Видорал».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования были рабочие беспородные лошади, содержащиеся в одном из хозяйств Камышловского района Свердловской области в России, расположенных в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Исследование проводилось на основе анализа официальных данных Государственных докладов о состоянии окружающей среды Свердловской области (2010–2024 гг.) и более 250 научных публикаций, посвященных влиянию антропогенных факторов на патогенез болезней животных. Оценку эффективности применения иммунометаболического растительно-тканевого препарата «Видорал» с целью повышения иммунного статуса, оптимизации обменных процессов и повышения сохранности животных проводили по морфологическим, гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям организма лошадей.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Применение разработанного препарата «Видорал» показало корректировку негативного воздействия антропогенных факторов окружающей среды, а именно: нормализацию скорости оседания эритроцитов, минерального обмена веществ, функции печени и почек, а также повышение иммунного статуса у лошадей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность, оказывая нефропротективное, гепатопротективное и противовоспалительное действие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты исследования имеют практическую ценность для агропромышленного комплекса в экологически неблагополучных регионах, поскольку предлагают готовое решение для повышения продуктивного здоровья животных.
Издательство
- Издательство
- СТГАУ
- Регион
- Россия, Ставрополь
- Почтовый адрес
- 355017, Ставропольский край, г Ставрополь, Зоотехнический пер, д 12
- Юр. адрес
- 355017, Ставропольский край, г Ставрополь, Зоотехнический пер, д 12
- ФИО
- Ситников Владимир Николаевич (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______
- Сайт
- https://stgau.ru/